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Microtubule
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Les microtubules (MT) sont des fibres constitutives du cytosquelette des cellules eucaryotes, au même titre que les microfilaments d'actine et les filaments intermédiaires. Ils sont moins importants, pondéralement, chez les métaphytes (plantes) que chez les métazoaire (animaux).

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Microtubules reconnus par des anticorps anti-tubuline fluorescents (verts s'ils sont associés à de la fluorescéine) ; éléments du cytosquelette d'une cellule eucaryote (fibroblaste).

Les microtubules ont un diamètre d'environ 25 nm et une longueur variable du fait d'un déséquilibre récurrent entre la polymérisation lente côté + et la dépolymérisation brutale se faisant du même côté. Les microtubules sont ancrés sur le centrosome et le matériel péricentriolaire, et irradient dans tout le cytoplasme.

Les microtubules sont impliqués dans la mitose, processus dans lequel leurs variations de longueur permanentes jouent un rôle essentiel (formation de la plaque équatoriale des chromosomes). Le temps de demi-vie des microtubules non stabilisés est d'environ quinze secondes durant la métaphase et de cinq minutes durant l'interphase.

Structure

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Structure schématisée des microtubules et des dimères de tubuline dont ils sont composés.

Les microtubules sont formés de dimères de tubulines constitués chacun de deux sous-unités, la tubuline α et la tubuline β, liées par des liaisons non covalentes. Les dimères sont assemblés en protofilaments qui constituent la paroi des microtubules dont l'intérieur semble "vide" sur les clichés de microscopie électronique.

Comme les dimères de tubuline sont polarisés et qu'ils sont orientés de façon également polarisée le long de chaque protofilament, une extrémité des microtubules ne présente que des tubulines β, tandis que l'autre ne présente que des tubulines α. Ces deux extrémités sont respectivement nommées (+) et (−).

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Structure d'un microtubule.

Cet assemblage (les microtubules sont des polymères) est extrêmement dynamique. Les deux extrémités des microtubules polymérisent et dépolymérisent en permanence. L'état des extrémités varie selon la concentration locale de dimères de tubuline et des propriétés cinétiques dynamiques des deux extrémités des microtubules. In vitro, l'extrémité (+), constituée de tubulines β exposées au solvant, est celle qui polymérise le plus vite. L'élongation d'un microtubule est liée à l'hydrolyse du guanosine triphosphate (GTP) qui libère de l'énergie. La molécule de GTP est scindée en deux entités: GDP+Pi, le Pi étant la molécule de phosphate inorganique. Ce tandem reste associée au dimère de tubuline avant que le Pi puis le GDP ne soient libérés en solution. Ce mécanisme génère un court segment le long du microtubule en cours d'élongation que l'on appelle: cap GDP-Pi. L'extrémité (−), constituée de tubulines α exposées au solvant, est celle qui dépolymérise le plus vite. Ainsi, à l'état d'équilibre (in vitro), un microtubule est soumis à un processus dit de treadmilling ou "tapis roulant" pendant lequel sa longueur reste constante alors que le nombre de dimères de tubulines gagnés à une extrémité égale celui de dimères perdus à l'autre. Si l'une des extrémités est "capée" (ou biochimiquement modifiée), ce processus est altéré, tout comme la dynamique du microtubule. In vivo comme in vitro, on peut observer des effondrements rapides ou, au contraire, la stabilisation des microtubules. Ces deux mécanismes sont mis à profit lors des chimiothérapies dans lesquelles on utilise de molécules qui modifient les propriétés dynamiques des deux extrémités des microtubules, par exemple, le taxol stabilise les microtubules, la colchicine, les vinblastines et autres vincristines, les déstabilisent.

Polymérisation

Il y a trois phases dans la polymérisation des dimères de tubuline qui mène à la mise en place du microtubule :

  • la phase de nucléation consiste en l'assemblage des hétérodimères α et β de tubuline concomitant à l'hydrolyse de la guanosine triphosphate (GTP) catalysée par la sous-unité β. Ce germe constitue la base sur laquelle le microtubule croît ;
  • lors de la phase d'élongation, à l'état stationnaire, le microtubule croît, alors que l'hydrolyse du GTP est retardée par rapport à l'incorporation des dimères de tubulines dans le corps du microtubule. In vitro, les dimères se lient aux deux extrémités libres du microtubule, bien que la polymérisation soit plus rapide à l'extrémité (+). In vivo, le pôle (-) du microtubule est stabilisé pour être lié au centre de nucléation (centrosome), quelle que soit sa localisation dans la cellule ;
  • à l'équilibre, la longueur du microtubule est constante, alors que les processus d'élongation et d'effondrement spontané ont des vitesses égales.

Les microtubules sont susceptibles de s'effondrer totalement sur eux-mêmes, in vitro comme in vivo.

Protéines associées

Il existe des protéines associées aux microtubules (MAP, pour l'anglais microtubule associated protein), qui se lient aux microtubules et leur confèrent une fonction.

Protéines de séquestration

Dans les microtubules on associe aux monomères d'actine G liée au GTP (vide supra). On associe aux dimères de tubuline libres, des protéines de séquestration appelées stathmines.

Elles ont une double fonction :

  • principalement elles fixent les dimères de tubuline en forme G libre pour en empêcher la polymérisation ;
  • mais elles sont impliquées aussi dans la présentation optimale des dimères libres à l’extrémité + des microtubules (stimulation de la polymérisation).

Ces protéines maintiennent une concentration faible des formes G libres (équilibre).

Ces protéines favorisent la dépolymérisation.

Protéines de fragmentation

Les protéines impliquées dans la fragmentation des microtubules sont :

  • La katanine : notamment à la fin de la mitose, au moment de la cytodiérèse, rompt les microtubules en petits fragments qui se dépolymérisent en dimères. Ceux-ci peuvent se réassembler.
  • MCAK : supprime les dimères des extrémités et entrainent un raccourcissement du microtubule.
  • MIDD1 : MIDD1 est une protéine associée aux microtubules (MAP pour microtubule associated protein) appartenant à la famille RIP/MIDD. Cette famille est composée d’effecteurs de protéines Rho GTPase des Plantes (Rho family of GTPases Of Plants, ROP en anglais). Le MIDD1 s’accumule directement proche des microtubules dans les cellules, et in vitro, il s’y lie directement. Pendant la différentiation des cellules du xylème, MIDD1 interagit également avec kinesin-13A et induit une régulation négative des microtubules grâce au signal d’une ROP. Cela veut dire que le MIDD1 recrute la kinesin-13A pour engendrer une dépolymérisation des microtubules dans les régions où la ROP est active.

Protéines stabilisatrices

Parmi les protéines stabilisatrices (ou MAP de stabilisation), on trouve :

MAP2 Tau
Rôle Relie 2 microtubules voisins

Solidarisent enveloppes des organites

Orientent l'axe des microtubules

rôle important dans les cellules nerveuses, en régulant la distance entre chaque microtubule de la dendrite.

N'est liée qu'à 1 microtubule

Favorise le transport des vésicules et des lysosomes

Organisation des microtubules

Localisation Dendrites et corps cellulaires Axone et corps cellulaires
  • Tau : elle assure le même rôle que MAP2 mais cette fois ci principalement dans les axones des cellules nerveuses. Lors du dysfonctionnement de cette protéine, on parle de tauopathie, étant l'une des causes (ou conséquences ?) des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer par exemple.

Dans la maladie d'Alzheimer, la protéine Tau est abondante et anormalement phosphorylée dans les neurones. Ce qui entraine une anomalie dans l'organisation des microtubules qui génère des amas neurofibrillaires avec filaments introduisant une dégénérescence neuronale.

Protéines motrices

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Molécule de kinésine progressant le long d'un microtubule : cette protéine fonctionne comme une nanomachine.

Les moteurs moléculaires sont des ATPases :

  • Les kinésines, moteurs moléculaires liés à des éléments figurés qui se déplacent vers l'extrémité positive (+) des microtubules; on parle de transport antérograde.
  • Les dynéines, moteurs moléculaires liés à des éléments figurés qui se déplacent vers l'extrémité négative (-) des microtubules; on parle de transport rétrograde.

Rôles

Division cellulaire (mitose)

Les microtubules jouent un rôle très important dans la division cellulaire (mitose) et dans les courants cytoplasmiques grâce à la coopération avec les microfilaments d'actine (déplacement des chromosomes). Ils apparaissent en phase G2 de l'interphase :

  • les microtubules polaires permettent aux deux centrosomes de s'éloigner l'un de l'autre ;
  • les microtubules radiaires (également appelés microtubules astériens) ancrent les centrosomes aux membranes plasmiques ;
  • les microtubules kinétochoriens relient les centrosomes aux kinétochores (situés au niveau du centromère des chromosomes).

Transport cytoplasmique

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Vésicules schématisées.

Les déplacements cellulaires polarisés se produisent le long des microtubules et des microfilaments d'actine grâce à l'action de moteurs moléculaires spécifiques. Les microtubules sont très nombreux dans les neurones (dendrites, axones). Ils permettent d'acheminer divers composants soit vers les extrémités de ces prolongements cellulaires, soit vers le corps cellulaire lui-même. On peut les comparer à des rails le long desquels des vésicules sont transportées. La formation des vésicules synaptiques s'intègre dans ce processus très dynamique.

Le transport est possible grâce aux protéines associées (MAP, pour l'anglais microtubule-associated protein) :

  • moteurs moléculaires, notamment :
    • la kinésine, vers l'extrémité (+),
    • la dynéine, vers l'extrémité (−) ;
  • MAP d'assemblage (protéine tau, MAP-2 dans les neurones et MAP-4 dans les autres types cellulaires) ;
  • MAP de stabilisation (STOP).

Forme et mobilité cellulaire

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Schéma montrant un cil d'une cellule eucaryote. On y voit l'arrangement des microtubules, répartis en doublet sur le pourtour et au centre.

Les microtubules maintiennent la forme tridimensionnelle des cellules eucaryotes. Ils composent aussi l'axonème, l'axe moteur axial des cils et des flagelles de ces cellules (protistes et spermatozoïdes, notamment).

Mouvement intracellulaire

Les microtubules sont impliqués dans le transport de vésicules d'endocytose et d'exocytose, ainsi que dans la diapédèse qui dépend également des filaments d'actine.

Détection de la pression

Les microtubules jouent le rôle de capteurs de pression : quand une cellule est soumise à une contrainte, les protéines CLASP2 qui œuvrent aux extrémités des microtubules se déplacent dans les zones déformées, stabilisant les microtubules (arrêt de la dépolymérisation),.

Initiation et contrôle des motifs de la paroi cellulaire chez les plantes

Chez les plantes, la polarisation de la membrane plasmique entraine la formation de l’architecture de la paroi secondaire, et engendre différente forme de cellules, avec des fonctions particulières. La protéine MIDD1 (voir plus haut) est ancrée dans la membrane plasmique et promeut la dépolymérisation des microtubules de façon très localisée afin de former le motif de la seconde paroi cellulaire.

Certaines ROP (Rho GTPases of Plant), ROPGEF4 et ROPGAP3 au moins, participent à l’initiation du motif en activant la ROP11. Cette protéine ainsi activée recrute MIDD1 pour induire une dépolymérisation locale des microtubules corticaux. À l’inverse, les microtubules corticaux éliminent de la membrane plasmique la ROP11 activée grâce au MIDD1. C’est grâce à cette interaction mutuellement inhibitrice entre les domaines de ROP actifs et les microtubules corticaux que le motif de la seconde paroi cellulaire peut s’établir.

Régulation

La biogenèse des microtubules : les MT polymérisent à partir de centres organisateurs (MTOC) :

  • les centrosomes (division cellulaire) ;
  • le corpuscule basal ou cinétosome (cils et flagelles) ;
  • la matière péricentriolaire amorphe (cellules animales) ou masse amorphe (cellules végétales), pour la polymérisation des autres MT.

Molécules agissant sur les microtubules

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Un dimère de tubuline lié à une molécule de Taxol, en rouge.

Il existe des inhibiteurs de la polymérisation comme la colchicine (par réaction réversible), la vinblastine, la vincristine et le nocodazole. Ceux-ci modifient l'équilibre de la réaction de polymérisation et favorisent ainsi la dépolymérisation. Ces inhibiteurs sont utilisés in vitro pour détruire le fuseau mitotique des cellules en mitose pour établir un caryotype, mais également en clinique pour lutter contre les cellules cancéreuses. Il existe aussi des inhibiteurs de dépolymérisation comme le Taxol, qui vient stabiliser les microtubules.

Pathologies liées aux anomalies biochimiques des microtubules et de MAPs

Il existe de nombreuses pathologies liées aux microtubules et aux protéines auxquelles ils sont associées. Les tubulines peuvent être altérées et conduire à des modifications de leur polymérisation et des liaisons que les microtubules contractent avec les protéines qui leur sont associées. Le syndrome de Kartagener est sémiologiquement défini comme une dyskinésie ciliaire primitive (DCP) qui est due à une altération de l'expression des gènes qui spécifient les dynéines, les kynésines et autres MAPs (microtubule associated proteins). Ces altérations biochimiques impliquent une diminution essentielle de la motilité ciliaire (et/ou flagellaire) qui aura une influence sur le système respiratoire (ciliature bronchique), l'appareil reproducteur masculin (spermatozoïdes) et féminin (altération de la ciliature des trompes de Fallope, grossesse extra-utérine) et pourra conduire à une malformation anatomique majeure, le situs inversus, vraisemblablement liée à une altération du (des) cil(s) primaire(s) essentiel(s) aux mouvements cellulaires embryonnaires précoces (symétrisation).

Des pathologies des microtubules interviennent aussi dans la maladie d'Alzheimer et dans la paralysie supranucléaire progressive.

Notes et références

  1. (en) Hamada, « Microtubule Organization and Microtubule-Associated Proteins in Plant Cells », International Review of Cell and Molecular Biology,‎ 2014(ISSN 1937-6448)
  2. S. B., « Les microtubules, des capteurs de force= », Pour la science, no 551,‎ septembre 2023, p. 10-11 (lire en ligne, consulté le 17 septembre 2023).
  3. (en) Yuhui Li, Ondřej Kučera, Damien Cuvelier, David M. Rutkowski, Mathieu Deygas et al., « Compressive forces stabilize microtubules in living cells », Nature Materials, vol. 22,‎ 29 juin 2023, p. 913-924 (DOI 10.1038/s41563-023-01578-1).
  4. (en) Oda, « Initiation of Cell Wall Pattern by a Rho- and Microtubule-Driven Symmetry Breaking », Science,‎ 2012

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

  • Microtubule, sur Wikimedia Commons

Articles connexes

  • Centriole
  • Cil cellulaire
  • Haptonème
  • Cytosquelette
  • Flagelle
  • Protéine associée aux microtubules
  • Prosthecobacter

Liens externes

  • Ressource sur le cytosquelette très complète et complémentée par sept animations 2D et 3D (entre autres l'assemblage d'un microtubule)- Kramer/Tramu, Université Bordeaux-1.
  • (en) The inner life of the cell: Mini film très bien fait, par Biovision d'Harvard, de l'intérieur de la cellule. Le microtubule est le tube vert, on le voit se dépolymériser. On observe à la séquence suivante une kinésine effectuant un transport vésiculaire du pôle négatif vers le pôle positif.
  • image Portail de la biologie cellulaire et moléculaire

Auteur: www.NiNa.Az

Date de publication: 25 Mai, 2025 / 17:34

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Les microtubules MT sont des fibres constitutives du cytosquelette des cellules eucaryotes au meme titre que les microfilaments d actine et les filaments intermediaires Ils sont moins importants ponderalement chez les metaphytes plantes que chez les metazoaire animaux Microtubules reconnus par des anticorps anti tubuline fluorescents verts s ils sont associes a de la fluoresceine elements du cytosquelette d une cellule eucaryote fibroblaste Les microtubules ont un diametre d environ 25 nm et une longueur variable du fait d un desequilibre recurrent entre la polymerisation lente cote et la depolymerisation brutale se faisant du meme cote Les microtubules sont ancres sur le centrosome et le materiel pericentriolaire et irradient dans tout le cytoplasme Les microtubules sont impliques dans la mitose processus dans lequel leurs variations de longueur permanentes jouent un role essentiel formation de la plaque equatoriale des chromosomes Le temps de demi vie des microtubules non stabilises est d environ quinze secondes durant la metaphase et de cinq minutes durant l interphase StructureStructure schematisee des microtubules et des dimeres de tubuline dont ils sont composes Les microtubules sont formes de dimeres de tubulines constitues chacun de deux sous unites la tubuline a et la tubuline b liees par des liaisons non covalentes Les dimeres sont assembles en protofilaments qui constituent la paroi des microtubules dont l interieur semble vide sur les cliches de microscopie electronique Comme les dimeres de tubuline sont polarises et qu ils sont orientes de facon egalement polarisee le long de chaque protofilament une extremite des microtubules ne presente que des tubulines b tandis que l autre ne presente que des tubulines a Ces deux extremites sont respectivement nommees et Structure d un microtubule Cet assemblage les microtubules sont des polymeres est extremement dynamique Les deux extremites des microtubules polymerisent et depolymerisent en permanence L etat des extremites varie selon la concentration locale de dimeres de tubuline et des proprietes cinetiques dynamiques des deux extremites des microtubules In vitro l extremite constituee de tubulines b exposees au solvant est celle qui polymerise le plus vite L elongation d un microtubule est liee a l hydrolyse du guanosine triphosphate GTP qui libere de l energie La molecule de GTP est scindee en deux entites GDP Pi le Pi etant la molecule de phosphate inorganique Ce tandem reste associee au dimere de tubuline avant que le Pi puis le GDP ne soient liberes en solution Ce mecanisme genere un court segment le long du microtubule en cours d elongation que l on appelle cap GDP Pi L extremite constituee de tubulines a exposees au solvant est celle qui depolymerise le plus vite Ainsi a l etat d equilibre in vitro un microtubule est soumis a un processus dit de treadmilling ou tapis roulant pendant lequel sa longueur reste constante alors que le nombre de dimeres de tubulines gagnes a une extremite egale celui de dimeres perdus a l autre Si l une des extremites est capee ou biochimiquement modifiee ce processus est altere tout comme la dynamique du microtubule In vivo comme in vitro on peut observer des effondrements rapides ou au contraire la stabilisation des microtubules Ces deux mecanismes sont mis a profit lors des chimiotherapies dans lesquelles on utilise de molecules qui modifient les proprietes dynamiques des deux extremites des microtubules par exemple le taxol stabilise les microtubules la colchicine les vinblastines et autres vincristines les destabilisent PolymerisationIl y a trois phases dans la polymerisation des dimeres de tubuline qui mene a la mise en place du microtubule la phase de nucleation consiste en l assemblage des heterodimeres a et b de tubuline concomitant a l hydrolyse de la guanosine triphosphate GTP catalysee par la sous unite b Ce germe constitue la base sur laquelle le microtubule croit lors de la phase d elongation a l etat stationnaire le microtubule croit alors que l hydrolyse du GTP est retardee par rapport a l incorporation des dimeres de tubulines dans le corps du microtubule In vitro les dimeres se lient aux deux extremites libres du microtubule bien que la polymerisation soit plus rapide a l extremite In vivo le pole du microtubule est stabilise pour etre lie au centre de nucleation centrosome quelle que soit sa localisation dans la cellule a l equilibre la longueur du microtubule est constante alors que les processus d elongation et d effondrement spontane ont des vitesses egales Les microtubules sont susceptibles de s effondrer totalement sur eux memes in vitro comme in vivo Proteines associeesIl existe des proteines associees aux microtubules MAP pour l anglais microtubule associated protein qui se lient aux microtubules et leur conferent une fonction Proteines de sequestration Dans les microtubules on associe aux monomeres d actine G liee au GTP vide supra On associe aux dimeres de tubuline libres des proteines de sequestration appelees stathmines Elles ont une double fonction principalement elles fixent les dimeres de tubuline en forme G libre pour en empecher la polymerisation mais elles sont impliquees aussi dans la presentation optimale des dimeres libres a l extremite des microtubules stimulation de la polymerisation Ces proteines maintiennent une concentration faible des formes G libres equilibre Ces proteines favorisent la depolymerisation Proteines de fragmentation Les proteines impliquees dans la fragmentation des microtubules sont La katanine notamment a la fin de la mitose au moment de la cytodierese rompt les microtubules en petits fragments qui se depolymerisent en dimeres Ceux ci peuvent se reassembler MCAK supprime les dimeres des extremites et entrainent un raccourcissement du microtubule MIDD1 MIDD1 est une proteine associee aux microtubules MAP pour microtubule associated protein appartenant a la famille RIP MIDD Cette famille est composee d effecteurs de proteines Rho GTPase des Plantes Rho family of GTPases Of Plants ROP en anglais Le MIDD1 s accumule directement proche des microtubules dans les cellules et in vitro il s y lie directement Pendant la differentiation des cellules du xyleme MIDD1 interagit egalement avec kinesin 13A et induit une regulation negative des microtubules grace au signal d une ROP Cela veut dire que le MIDD1 recrute la kinesin 13A pour engendrer une depolymerisation des microtubules dans les regions ou la ROP est active Proteines stabilisatrices Parmi les proteines stabilisatrices ou MAP de stabilisation on trouve MAP2 TauRole Relie 2 microtubules voisins Solidarisent enveloppes des organites Orientent l axe des microtubules role important dans les cellules nerveuses en regulant la distance entre chaque microtubule de la dendrite N est liee qu a 1 microtubule Favorise le transport des vesicules et des lysosomes Organisation des microtubulesLocalisation Dendrites et corps cellulaires Axone et corps cellulairesTau elle assure le meme role que MAP2 mais cette fois ci principalement dans les axones des cellules nerveuses Lors du dysfonctionnement de cette proteine on parle de tauopathie etant l une des causes ou consequences des maladies neurodegeneratives comme la maladie d Alzheimer par exemple Dans la maladie d Alzheimer la proteine Tau est abondante et anormalement phosphorylee dans les neurones Ce qui entraine une anomalie dans l organisation des microtubules qui genere des amas neurofibrillaires avec filaments introduisant une degenerescence neuronale Proteines motrices Molecule de kinesine progressant le long d un microtubule cette proteine fonctionne comme une nanomachine Les moteurs moleculaires sont des ATPases Les kinesines moteurs moleculaires lies a des elements figures qui se deplacent vers l extremite positive des microtubules on parle de transport anterograde Les dyneines moteurs moleculaires lies a des elements figures qui se deplacent vers l extremite negative des microtubules on parle de transport retrograde RolesDivision cellulaire mitose Les microtubules jouent un role tres important dans la division cellulaire mitose et dans les courants cytoplasmiques grace a la cooperation avec les microfilaments d actine deplacement des chromosomes Ils apparaissent en phase G2 de l interphase les microtubules polaires permettent aux deux centrosomes de s eloigner l un de l autre les microtubules radiaires egalement appeles microtubules asteriens ancrent les centrosomes aux membranes plasmiques les microtubules kinetochoriens relient les centrosomes aux kinetochores situes au niveau du centromere des chromosomes Transport cytoplasmique Vesicules schematisees Les deplacements cellulaires polarises se produisent le long des microtubules et des microfilaments d actine grace a l action de moteurs moleculaires specifiques Les microtubules sont tres nombreux dans les neurones dendrites axones Ils permettent d acheminer divers composants soit vers les extremites de ces prolongements cellulaires soit vers le corps cellulaire lui meme On peut les comparer a des rails le long desquels des vesicules sont transportees La formation des vesicules synaptiques s integre dans ce processus tres dynamique Le transport est possible grace aux proteines associees MAP pour l anglais microtubule associated protein moteurs moleculaires notamment la kinesine vers l extremite la dyneine vers l extremite MAP d assemblage proteine tau MAP 2 dans les neurones et MAP 4 dans les autres types cellulaires MAP de stabilisation STOP Forme et mobilite cellulaire Schema montrant un cil d une cellule eucaryote On y voit l arrangement des microtubules repartis en doublet sur le pourtour et au centre Les microtubules maintiennent la forme tridimensionnelle des cellules eucaryotes Ils composent aussi l axoneme l axe moteur axial des cils et des flagelles de ces cellules protistes et spermatozoides notamment Mouvement intracellulaire Les microtubules sont impliques dans le transport de vesicules d endocytose et d exocytose ainsi que dans la diapedese qui depend egalement des filaments d actine Detection de la pression Les microtubules jouent le role de capteurs de pression quand une cellule est soumise a une contrainte les proteines CLASP2 qui œuvrent aux extremites des microtubules se deplacent dans les zones deformees stabilisant les microtubules arret de la depolymerisation Initiation et controle des motifs de la paroi cellulaire chez les plantes Chez les plantes la polarisation de la membrane plasmique entraine la formation de l architecture de la paroi secondaire et engendre differente forme de cellules avec des fonctions particulieres La proteine MIDD1 voir plus haut est ancree dans la membrane plasmique et promeut la depolymerisation des microtubules de facon tres localisee afin de former le motif de la seconde paroi cellulaire Certaines ROP Rho GTPases of Plant ROPGEF4 et ROPGAP3 au moins participent a l initiation du motif en activant la ROP11 Cette proteine ainsi activee recrute MIDD1 pour induire une depolymerisation locale des microtubules corticaux A l inverse les microtubules corticaux eliminent de la membrane plasmique la ROP11 activee grace au MIDD1 C est grace a cette interaction mutuellement inhibitrice entre les domaines de ROP actifs et les microtubules corticaux que le motif de la seconde paroi cellulaire peut s etablir RegulationLa biogenese des microtubules les MT polymerisent a partir de centres organisateurs MTOC les centrosomes division cellulaire le corpuscule basal ou cinetosome cils et flagelles la matiere pericentriolaire amorphe cellules animales ou masse amorphe cellules vegetales pour la polymerisation des autres MT Molecules agissant sur les microtubules Un dimere de tubuline lie a une molecule de Taxol en rouge Il existe des inhibiteurs de la polymerisation comme la colchicine par reaction reversible la vinblastine la vincristine et le nocodazole Ceux ci modifient l equilibre de la reaction de polymerisation et favorisent ainsi la depolymerisation Ces inhibiteurs sont utilises in vitro pour detruire le fuseau mitotique des cellules en mitose pour etablir un caryotype mais egalement en clinique pour lutter contre les cellules cancereuses Il existe aussi des inhibiteurs de depolymerisation comme le Taxol qui vient stabiliser les microtubules Pathologies liees aux anomalies biochimiques des microtubules et de MAPsIl existe de nombreuses pathologies liees aux microtubules et aux proteines auxquelles ils sont associees Les tubulines peuvent etre alterees et conduire a des modifications de leur polymerisation et des liaisons que les microtubules contractent avec les proteines qui leur sont associees Le syndrome de Kartagener est semiologiquement defini comme une dyskinesie ciliaire primitive DCP qui est due a une alteration de l expression des genes qui specifient les dyneines les kynesines et autres MAPs microtubule associated proteins Ces alterations biochimiques impliquent une diminution essentielle de la motilite ciliaire et ou flagellaire qui aura une influence sur le systeme respiratoire ciliature bronchique l appareil reproducteur masculin spermatozoides et feminin alteration de la ciliature des trompes de Fallope grossesse extra uterine et pourra conduire a une malformation anatomique majeure le situs inversus vraisemblablement liee a une alteration du des cil s primaire s essentiel s aux mouvements cellulaires embryonnaires precoces symetrisation Des pathologies des microtubules interviennent aussi dans la maladie d Alzheimer et dans la paralysie supranucleaire progressive Notes et references en Hamada Microtubule Organization and Microtubule Associated Proteins in Plant Cells International Review of Cell and Molecular Biology 2014 ISSN 1937 6448 S B Les microtubules des capteurs de force Pour la science no 551 septembre 2023 p 10 11 lire en ligne consulte le 17 septembre 2023 en Yuhui Li Ondrej Kucera Damien Cuvelier David M Rutkowski Mathieu Deygas et al Compressive forces stabilize microtubules in living cells Nature Materials vol 22 29 juin 2023 p 913 924 DOI 10 1038 s41563 023 01578 1 en Oda Initiation of Cell Wall Pattern by a Rho and Microtubule Driven Symmetry Breaking Science 2012Voir aussiSur les autres projets Wikimedia Microtubule sur Wikimedia Commons Articles connexes Centriole Cil cellulaire Haptoneme Cytosquelette Flagelle Proteine associee aux microtubules Prosthecobacter Liens externes Ressource sur le cytosquelette tres complete et complementee par sept animations 2D et 3D entre autres l assemblage d un microtubule Kramer Tramu Universite Bordeaux 1 en The inner life of the cell Mini film tres bien fait par Biovision d Harvard de l interieur de la cellule Le microtubule est le tube vert on le voit se depolymeriser On observe a la sequence suivante une kinesine effectuant un transport vesiculaire du pole negatif vers le pole positif Portail de la biologie cellulaire et moleculaire

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